1. 굴절 : 빛의 광선은 정상 (발병 지점에서 표면에 수직 인 가상 선)에서 멀어집니다.
2. 속도 증가 : 빛의 속도는 덜 조밀 한 매체로 들어감에 따라 증가합니다. 이것은 배지에서 원자 및 분자와의 상호 작용으로 인해 조명이 더 밀도가 낮기 때문입니다.
3. 파장 증가 : 빛의 파장은 또한 덜 조밀 한 매체로 들어감에 따라 증가합니다. 빛의 주파수는 일정하게 유지되므로 속도가 증가하면 파장이 더 길어집니다.
4. 가능한 전체 내부 반사 : 입사각이 임계 각 (두 매체에 특이 적)보다 크면 빛이 굴절되지 않지만 밀도가 높은 매체에 다시 반사됩니다. 이것을 전체 내부 반사라고합니다.
예 :
* 물에서 (밀도)로 이동하는 빛 (밀도) (밀도가 낮음) : 빛은 정상에서 구부러져 물 한 잔의 빨대가 표면에서 구부러진 것처럼 보입니다.
* 유리 (밀도)에서 공기까지 (밀도가 낮음)로 이동하는 빛 : 이것은 광섬유 케이블의 원칙으로, 유리 섬유 내부에 빛이 반복적으로 반사되어 신호 손실을 방지합니다.
키 개념 :
굽힘의 양 (굴절)은 두 배지의 굴절률의 차이에 따라 다릅니다. 차이가 높을수록 굽힘이 커집니다.